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Lunes, 26 de Enero de 2026

El Premio Nobel John Martinis advierte que China está a nanosegundos de alcanzar la supremacía cuántica

El físico estadounidense y Nobel de Física 2025 aseguró que China ha reducido al mínimo su distancia con Estados Unidos en el desarrollo de la computación cuántica.
Domingo, 7 de Diciembre de 2025 15:25
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Diego Juárez

Ciudad de México, México. — El físico estadounidense John Martinis , ganador del Premio Nobel de Física 2025 , advirtió que China está a “nanosegundos” de alcanzar a Estados Unidos en el desarrollo de la computación cuántica , una tecnología que podría transformar por completa la capacidad de procesamiento y resolución de problemas complejos.

China es sin duda muy competitiva en este ámbito ”, declaró Martinis en entrevista con Bloomberg News durante una conferencia en Tel Aviv . “ Deberíamos preocuparnos que exista una verdadera competencia ”, agregó, al referirse al rápido avance del país asiático en la carrera por dominar esta tecnología.

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De acuerdo con el científico, tanto Estados Unidos , Europa como China desarrollan actualmente computadoras cuánticas con aplicaciones prácticas capaces, en un futuro cercano, de descifrar comunicaciones militares y acceder a infraestructuras críticas . Martinis estima que estos avances podrían materializarse en un período de cinco a diez años .

Nacido en 1958 , John Martinis trabaja en la Universidad de California en Santa Bárbara y obtuvo el Nobel junto a Michel H. Devoret y John Clarke , por sus descubrimientos sobre el efecto túnel macroscópico de la mecánica cuántica y la cuantificación de energía en circuitos eléctricos , investigaciones que revolucionaron el campo entre 1984 y 1985 .

Figura clave en el desarrollo de esta disciplina, Martinis encabezó en 2019 un equipo de Google que logró alcanzar la llamada “supremacía cuántica” con el procesador Sycamore de 54 cúbits , logro publicado en la revista Nature . El experimento demostró que el sistema resolvió en 200 segundos un problema que una supercomputadora clásica habría tardado 10 mil años en procesar.

Poco después, en 2020 , investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y de la Universidad Tsinghua de Pekín , liderados por Jian-Wei Pan , publicaron en Science un estudio en el que un sistema cuántico chino resolvía un problema similar en tres minutos , hazaña que habría requerido 600 millones de años para una computadora convencional.

" Se pusieron al día rápidamente . Ahora nos preocupa que tal vez les llevemos una ventaja de nanosegundos", comentó Martinis. " Leí sus artículos y tienen una comprensión muy clara de lo que hacen . Cuando en Occidente publicamos avances, en cuestión de meses ellos presentan resultados comparables".

El físico destacó que la computación cuántica ha evolucionado a pasos acelerados desde los experimentos teóricos de los años 80 y 90 , combinando física, ingeniería y programación . Grandes corporaciones como IBM, Amazon, Microsoft y Google lideran la inversión global en el sector, que podría alcanzar un valor estimado de 1,3 billones de dólares para 2035 , según la consultora McKinsey & Company .

No obstante, Martinis advirtió a Euronews que la competencia empresarial podría frenar el progreso científico : “Uno de los problemas es que, como ahora las empresas privadas desarrollan la tecnología, no siempre comparten lo que aprenden , y eso puede ralentizar el avance ”, explicó.

Según IBM , la computación cuántica utiliza las propiedades de la mecánica cuántica para resolver problemas que están más allá de las capacidades de las computadoras clásicas . A diferencia de estos, los sistemas cuánticos emplean cúbits en lugar de bits. Un cúbit puede representar cero, uno o ambos valores simultáneamente gracias al fenómeno de superposición cuántica , lo que multiplica exponencialmente las posibilidades de cálculo.

En la práctica, estas máquinas se emplearán para modelar sistemas físicos complejos , analizar estructuras moleculares e identificar patrones en grandes volúmenes de información , con aplicaciones potenciales en química, ciencia de materiales y defensa nacional .

Con la competencia entre potencias globales intensificándose, Martinis considera que el verdadero desafío será mantener la cooperación científica internacional sin frenar el progreso tecnológico: “Estamos ante una revolución que redefine lo posible; la cuestión es quién llegará primero”.

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foto ilustrativa

Djs

 

 
 





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